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1、第三章第三章 晶体结构与性质晶体结构与性质第三节第三节 金属晶体金属晶体第第1 1课时课时选修选修3 3 物质结构与性质物质结构与性质2023/5/211江西省鹰潭市第一中学 桂耀荣TiTi金属样品金属样品金属键金属键思考思考1:1:从上述金属的应用来看,金属有哪些共同的物从上述金属的应用来看,金属有哪些共同的物理性质呢理性质呢?一、金属共同的物理性质一、金属共同的物理性质 容易导电、导热、有延展性、有金属光泽等容易导电、导热、有延展性、有金属光泽等思考思考2:2:金属为什么具有这些共同性质呢金属为什么具有这些共同性质呢?二、金属的结构二、金属的结构1 1、电子气理论:电子气理论:由于金属原子
2、的最外层电子数由于金属原子的最外层电子数较少较少,容易失去电子成为金属离子容易失去电子成为金属离子,金属原子释金属原子释放出的价电子不专门属于某个特定的金属离子放出的价电子不专门属于某个特定的金属离子,而为许多金属离子所共有而为许多金属离子所共有,并在整个金属中自由并在整个金属中自由运动运动,这些电子又称为自由电子。这些电子又称为自由电子。金属脱落下来金属脱落下来的价电子几乎均匀分布在整个晶体中,像遍布的价电子几乎均匀分布在整个晶体中,像遍布整块金属的整块金属的“电子气电子气”,从而把所有金属原子,从而把所有金属原子维系在一起维系在一起。金属键金属键组成粒子:组成粒子:金属阳离子和自由电子金属
3、阳离子和自由电子2 2、金属键:、金属键:金属离子和自由电子之间的强烈的相互作用叫做金属金属离子和自由电子之间的强烈的相互作用叫做金属键(电子气理论)键(电子气理论)3 3、金属晶体:、金属晶体:通过金属键结合形成的单质晶体。通过金属键结合形成的单质晶体。金属单质和合金都属于金属晶体金属单质和合金都属于金属晶体微粒间作用力:微粒间作用力:金属键金属键特征:金属键可看成是由许多原子共用许多电子的一种特特征:金属键可看成是由许多原子共用许多电子的一种特殊形式的键,这种键既殊形式的键,这种键既没有方向性,也没有饱和性,没有方向性,也没有饱和性,金属金属键的特征是键的特征是成键电子可以在金属中自由流动
4、成键电子可以在金属中自由流动,使得金属呈,使得金属呈现出特有的属性。现出特有的属性。金属键金属键4 4、电子气理论对金属的物理性质的解释、电子气理论对金属的物理性质的解释 在金属晶体中,充满着带负电的在金属晶体中,充满着带负电的“电子气电子气”(自由电子),这些电子气的运动是没有一定方向(自由电子),这些电子气的运动是没有一定方向的,但在外加电场的条件下,自由电子定向运动形的,但在外加电场的条件下,自由电子定向运动形成电流,所以金属容易导电。不同的金属导电能力成电流,所以金属容易导电。不同的金属导电能力不同,导电性最强的三中金属是:不同,导电性最强的三中金属是:Ag、Cu、Al金属导电性的解释
5、金属导电性的解释金属键金属键科目一考试科目一考试 2016年科目一模拟考试题年科目一模拟考试题科目二考试 2016年科目二考试技巧、考试内容、考试视频2023/5/217江西省鹰潭市第一中学 桂耀荣晶体类型晶体类型电解质电解质金属晶体金属晶体 导电时的状态导电时的状态导电粒子导电粒子导电时发生的变化导电时发生的变化导电能力随温度的变化导电能力随温度的变化水溶液或水溶液或熔融状态下熔融状态下晶体状态晶体状态自由移动的离子自由移动的离子自由电子自由电子思考:思考:电解质在熔化状态或溶于水能导电,这与金电解质在熔化状态或溶于水能导电,这与金属导电的本质是否相同?属导电的本质是否相同?化学变化化学变化
6、物理变化物理变化增强增强减弱减弱金属键金属键 “电子气电子气”(自由电子)在运动时经常与金属(自由电子)在运动时经常与金属离子碰撞,引起两者能量的交换。当金属某部分受离子碰撞,引起两者能量的交换。当金属某部分受热时,那个区域里的热时,那个区域里的“电子气电子气”(自由电子)能量(自由电子)能量增加,运动速度加快,通过碰撞,把能量传给金属增加,运动速度加快,通过碰撞,把能量传给金属离子。离子。“电子气电子气”(自由电子)在热的作用下与金(自由电子)在热的作用下与金属原子频繁碰撞从而把能量从温度高的部分传到温属原子频繁碰撞从而把能量从温度高的部分传到温度低的部分,从而使整块金属达到相同的温度。度低
7、的部分,从而使整块金属达到相同的温度。金属导热性的解释金属导热性的解释金属键金属键 当金属受到外力作用时,晶体中的各原子层就会发生当金属受到外力作用时,晶体中的各原子层就会发生相对滑动,但不会改变原来的排列方式,弥漫在金属原子相对滑动,但不会改变原来的排列方式,弥漫在金属原子间的电子气可以起到类似轴承中滚珠之间润滑剂的作用,间的电子气可以起到类似轴承中滚珠之间润滑剂的作用,所以在各原子层之间发生相对滑动以后,仍可保持这种相所以在各原子层之间发生相对滑动以后,仍可保持这种相互作用,因而即使在外力作用下,发生形变金属键不易断互作用,因而即使在外力作用下,发生形变金属键不易断裂。因此,金属都有良好的
8、延展性。裂。因此,金属都有良好的延展性。金属延展性的解释金属延展性的解释自由电子自由电子+金属离子金属离子金属原子金属原子错位错位+金属键金属键【总结】金属晶体的结构与性质的关系导电性导电性导热性导热性延展性延展性金属离子金属离子和自由电和自由电子子自由电子在外加自由电子在外加电场的作用下发电场的作用下发生定向移动生定向移动自由电子与金自由电子与金属离子碰撞传属离子碰撞传递热量递热量晶体中各原子晶体中各原子层相对滑动仍层相对滑动仍保持相互作用保持相互作用金属键金属键(4)、金属光泽和颜色、金属光泽和颜色金属键金属键 由于自由电子可吸收所有频率的光,然后很快由于自由电子可吸收所有频率的光,然后很
9、快释放出各种频率的光,因此绝大多数金属具有银释放出各种频率的光,因此绝大多数金属具有银白色或钢灰色光泽。而某些金属(如铜、金、铯、白色或钢灰色光泽。而某些金属(如铜、金、铯、铅等)由于较易吸收某些频率的光而呈现较为特铅等)由于较易吸收某些频率的光而呈现较为特殊的颜色。殊的颜色。当金属成粉末状时,金属晶体的晶面取向杂乱、当金属成粉末状时,金属晶体的晶面取向杂乱、晶格排列不规则,吸收可见光后辐射不出去,所晶格排列不规则,吸收可见光后辐射不出去,所以成黑色。以成黑色。影响金属键强弱的因素:影响金属键强弱的因素:金属阳离子所带电荷越多、离子半径越小,金属阳离子所带电荷越多、离子半径越小,金属键越强。金
10、属键越强。一般情况下,金属晶体熔点由金属键强弱一般情况下,金属晶体熔点由金属键强弱决定。决定。金属键越强,熔点就相应越高,硬度金属键越强,熔点就相应越高,硬度也越大。也越大。金属键金属键金属原子价电子越多,原子半径越小,金属离子与金属原子价电子越多,原子半径越小,金属离子与自由电子的作用力就越强,晶体的熔沸点就越高,自由电子的作用力就越强,晶体的熔沸点就越高,反之越低。反之越低。(5 5)熔点和沸点)熔点和沸点金属键金属键【思考思考4 4】已知碱金属元素的熔沸点随原子序数的已知碱金属元素的熔沸点随原子序数的增大而递减,试用金属键理论加以解释。增大而递减,试用金属键理论加以解释。【思考思考5 5
11、】试判断钠、镁、铝三种金属熔沸点和硬试判断钠、镁、铝三种金属熔沸点和硬度的大小。度的大小。同周期元素,从左到右,价电子数依次增大,原子(离子)同周期元素,从左到右,价电子数依次增大,原子(离子)半径依次减弱,则单质中所形成金属键依次增强,故钠、半径依次减弱,则单质中所形成金属键依次增强,故钠、镁、铝三种金属熔沸点和硬度的大小顺序是:钠镁铝。镁、铝三种金属熔沸点和硬度的大小顺序是:钠镁铝。同主族元素价电子数相同(阳离子所带电荷数相同),从同主族元素价电子数相同(阳离子所带电荷数相同),从上到下,原子(离子)半径依次增大,则单质中所形成金上到下,原子(离子)半径依次增大,则单质中所形成金属键依次减
12、弱,故碱金属元素的熔沸点随原子序数的增大属键依次减弱,故碱金属元素的熔沸点随原子序数的增大而递减而递减。金属键金属键金属晶体熔点变化规律金属晶体熔点变化规律1、金属晶体熔点变化较大,、金属晶体熔点变化较大,与金属晶体紧密堆积方式、金属阳离子与自由电子之间的金与金属晶体紧密堆积方式、金属阳离子与自由电子之间的金属键的强弱有密切关系属键的强弱有密切关系熔点最低的金属:汞(常温时成液态);熔点很高的金属:钨熔点最低的金属:汞(常温时成液态);熔点很高的金属:钨(3410);铁的熔点:);铁的熔点:1535 2、一般情况下,金属晶体熔点由金属键强弱决定:、一般情况下,金属晶体熔点由金属键强弱决定:金属
13、阳离子半径越小,所带电荷越多,自由电子越多,金属阳离子半径越小,所带电荷越多,自由电子越多,金属键越强,熔点就相应越高,硬度也越大。金属键越强,熔点就相应越高,硬度也越大。但金属性越弱但金属性越弱如:如:K Na Mg Al Li Na K Rb Cs金属键金属键资料资料金属之最金属之最熔点最低的金属是熔点最低的金属是-汞汞 -38.87熔点最高的金属是熔点最高的金属是-钨钨 3410密度最小的金属是密度最小的金属是-锂锂 0.53g/cm3密度最大的金属是密度最大的金属是-锇锇 22.57g/cm3硬度最小的金属是硬度最小的金属是-铯铯 0.2硬度最大的金属是硬度最大的金属是-铬铬 9.0最
14、活泼的金属是最活泼的金属是-铯铯最稳定的金属是最稳定的金属是-金金延性最好的金属是延性最好的金属是-铂铂 铂丝直径:铂丝直径:mm展性最好的金属是展性最好的金属是-金金 金箔厚:金箔厚:mm金属键金属键知识回顾:三种晶体类型与性质的比较知识回顾:三种晶体类型与性质的比较晶体晶体类类型型原子晶体原子晶体分子晶体分子晶体金属晶体金属晶体概念概念作用力作用力构成微粒构成微粒物物理理性性质质熔沸点熔沸点硬度硬度导电导电性性实实例例共价键共价键范德华力范德华力金属键金属键原子原子分子分子金属阳离子金属阳离子和自由电子和自由电子很高很高很低很低差别较大差别较大很大很大很小很小差别较大差别较大无(硅为半导体
15、)无(硅为半导体)无无导体导体相邻原子之间以共价相邻原子之间以共价键相结合而成具有空键相结合而成具有空间网状结构的晶体间网状结构的晶体分子间以范德分子间以范德华力相结合而华力相结合而成的晶体成的晶体通过金属键通过金属键形成的晶体形成的晶体金刚石、二氧化硅、晶体金刚石、二氧化硅、晶体硅、碳化硅硅、碳化硅Ar、S等等Au、Fe、Cu、钢铁等钢铁等金属键金属键为什么碱金属单质的熔沸点从上到下逐渐降为什么碱金属单质的熔沸点从上到下逐渐降低,而卤素单质的熔沸点从上到下却升高?低,而卤素单质的熔沸点从上到下却升高?思考思考金属键金属键1 1、金属晶体的形成是因为晶体中存在(、金属晶体的形成是因为晶体中存在
16、()A.A.金属离子间的相互作用金属离子间的相互作用B B金属原子间的相互作用金属原子间的相互作用 C.C.金属离子与自由电子间的相互作用金属离子与自由电子间的相互作用 D.D.金属原子与自由电子间的相互作用金属原子与自由电子间的相互作用2 2、金属能导电的原因是(、金属能导电的原因是()A.A.金属晶体中金属阳离子与自由电子间的金属晶体中金属阳离子与自由电子间的 相互作用较弱相互作用较弱 B B金属晶体中的自由电子在外加电场作用下可金属晶体中的自由电子在外加电场作用下可发生定向移动发生定向移动 C C金属晶体中的金属阳离子在外加电场作用下金属晶体中的金属阳离子在外加电场作用下可发生定向移动可
17、发生定向移动 D D金属晶体在外加电场作用下可失去电子金属晶体在外加电场作用下可失去电子 练习练习CB金属键金属键3 3、下列叙述正确的是(、下列叙述正确的是()A.A.任何晶体中,若含有阳离子也一定含有阴离子任何晶体中,若含有阳离子也一定含有阴离子B B原子晶体中只含有共价键原子晶体中只含有共价键 C.C.离子晶体中只含有离子键,不含有共价键离子晶体中只含有离子键,不含有共价键 D D分子晶体中只存在分子间作用力,不含有其分子晶体中只存在分子间作用力,不含有其他化学键他化学键B金属键金属键 金属键的成键微粒:金属键的成键微粒:金属阳离子和自由电子。金属阳离子和自由电子。存存 在于金属单质和合金中。在于金属单质和合金中。金属键的特征:自由电子可以在整块金属中自由金属键的特征:自由电子可以在整块金属中自由 移动,因此移动,因此金属键没有方向性和饱和性。金属键没有方向性和饱和性。金属键金属键金属键的本质:金属键的本质:“电子气理论电子气理论”(自由电子理论自由电子理论)金属原子脱落来的价电子形成遍布整个晶体的金属原子脱落来的价电子形成遍布整个晶体的“电子气电子气”,被所有原子所共用,从而把所有的原子维被所有原子所共用,从而把所有的原子维系在一起。系在一起。小结小结金属键金属键Thanks 谢谢您的观看!
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